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        空心電抗器電感有限元仿真計算

        2016-08-31 07:27:30改造者王耀強
        中國科技信息 2016年6期
        關鍵詞:電抗器空心電感

        改造者:王耀強

        空心電抗器電感有限元仿真計算

        改造者:王耀強

        通過電磁場仿真軟件對空心電抗器的三維模型進行仿真分析,通過仿真結果方便的計算出空心電抗器的電感。

        空心電抗器電感的工程計算方法,常用的如平均電密法、查曲線圖表法、向量磁位疊加法,手工計算比較繁瑣,一般將計算公式編成計算機程序來計算。對于線圈中有空匝、有軸向空道、或者線圈形狀不是非常規(guī)則的情況,公式計算時需要額外考慮一些因素,手工計算不是很便捷,計算機計算可能要更改計算程序。 隨著計算機和仿真軟件的發(fā)展,有限元分析的方法已經應用在很多領域,如電場、磁場、熱場等,工程上常用的仿真軟件有ANSYS、Ansoft Maxwell、INFOLYTICA的 MagNet、ElecNet、ThermNet等。本文采用INFOLYTICA公司的MagNet軟件,對空心電抗器的線圈三維模型進行有限元仿真分析,可以很方便的計算出空心電抗器的電感,與通常的理論公式計算的結果非常吻合、與試驗值對比,也基本一致。

        空心電抗器電感仿真計算的原理

        空心電抗器通常只有一個勵磁線圈,在交變電流通過時會產生一定的電壓降,線圈在阻止交流的情況下表現(xiàn)出電感的特性,物理表達式如下式:,L為線圈的電感,單位為亨(H)。此時,線圈中磁場能量物理表達式如下式:為磁鏈,單位為韋伯(Werber) (1)

        能量法計算公式:,W為磁場能,單位為瓦(W),I為有效值電流,單位為安培(A)。

        基于此理論,MagNet軟件采用有限元分析的方法,在3D時諧場求解器(Time-Harmonic 3D)中對3D線圈模型進行求解,通過仿真能直接得出磁場能和磁鏈的值,然后通過磁鏈法或者能量法計算出線圈的電感。

        以上公式1和2中,電流i均采用有效值進行計算,兩個公式計算的結果完全一致,本文采用能量法公式2計算空心電抗器的電感。

        空心電抗器電感有限元仿真計算

        空心電抗器線圈及空氣包模型

        MagNet軟件支持2D/3D模型文件的導入/導出操作,類型包括Auto CAD,IGES,SAT,Inventor,Pro/E等文件格式,也可以直接在軟件中繪制線圈的實體模型。本文采用Inventor三維制圖軟件建立線圈實體模型,然后將模型導入MagNet軟件中。

        本仿真實例為某項目設計的干式澆注空心電抗器,電感要求5個抽頭,具體值為4mH,3.8mH,3.6mH,3.4mH,3.2mH,電流為200A,電感允許偏差為±10%. 此空心電抗器設計成圓形,根據散熱需要設置有兩個通風氣道,具體模型見圖1。為節(jié)省計算機計算資源,此線圈僅建立了1/2模型。另外需要建立一個空氣包(air box)模型,作為該仿真模型的邊界條件。對于空心電抗器,磁場發(fā)散范圍較廣,一般空氣包的尺寸盡量大一些,至少為線圈尺寸的4~5倍,本例采用8倍的線圈直徑,注意線圈1/2模型的截面要與空氣包模型的某個面重合。MagNet仿真軟件在設置空氣包邊界條件時,對于局部1/2或者1/4等模型,磁力線要么與空氣包平面平行,要么與空氣包平面垂直。

        模型的材料設置和網格設置

        模型建立完成后,設置線圈導體的材料和空氣包的材料,對于軟件系統(tǒng)中沒有的材料,用戶需要添加新材料,然后將對應模型附上相應的材料屬性。對于空氣包模型,系統(tǒng)中已經有現(xiàn)成的Air材料(如圖2,空氣包附上Air屬性后,實體模型變成了透明的立體框)。

        圖1 線圈的1/2模型

        圖2 線圈與空氣包模型

        對于模型網格的大小,要根據線圈尺寸的大小、仿真結果的符合性以及計算機仿真運行的經濟性,網格越小,計算越精確,仿真耗時越多。當不確定網格大小設置多少合適時,可以采用先預設一個值,如可以設置為30mm,先仿真出一個結果,再設置成25mm,再仿真出一個結果,與30mm網格的仿真結果進行對比,然后慢慢將網格設置更小一些。本仿真實例對比10mm和5mm網格,仿真結果基本一致,但是5mm的仿真耗時卻多了一倍以上,則說明該例網格設置成10mm對結果基本無影響,且比較經濟。最終,本例線圈模型的網格設置為10mm,空氣包的網格大小可以不設置,網格設置完成后,可以查看模型初始網格情況,如圖3。

        設置線圈的參數和電流

        MagNet中可以將線圈的模型轉化成多端子線圈(Make Multi-Terminal Coil),然后可以對線圈設置匝數、導線截面和電壓或電流激勵等,本例中模型可以看成三個獨立的雙端子線圈,每個線圈設置相應的匝數、導線截面和激勵電流。

        因為此空心電抗器有5個分接,根據設計的導體繞制方式和匝數等,可以改變不同分接情況下線圈的模型尺寸,然后對應的設置匝數,保證仿真模型的參數設置與實際設計的參數完全一致。對于分數匝,也可以設置。

        邊界條件及仿真結果對比

        對于此仿真實例,空氣包的模型相當于設置了外部邊界條件,空氣包邊界看成磁場無窮遠處,磁通量為0。所以模型參數設置完成后,即可設置求解器及計算收斂方法,此例采用線性材料類型,連續(xù)迭代方法(僅適用于3D)進行計算,牛頓公差設置成1%,CG公差設置0.01%,然后選擇3D時諧場求解器求解,仿真完成后,可以在結果里面查看磁場能量(Time-averaged energy),通過前面介紹的能量法公式2即可以算出線圈的電感,注意此線圈模型建立的是一半模型,磁場能量需要乘以2。

        表1 各分接下的電感仿真值、設計值與實測值對比

        此電抗器設計時采用查曲線圖表法計算,通過工程計算得出的設計值與仿真值基本一致,且與實測值較相符,說明有限元仿真方法可以作為工程計算的校驗,甚至可以代替手工計算。

        空心電抗器磁場分布圖

        通過仿真后的場圖,可以查看磁場分布情況,以及位于線圈模型不同位置的磁感應強度大小、方向等。 另外根據磁場等位線圖,可以得出空心電抗器漏磁場分布的空間范圍,如確定其周圍其他電抗器的最經濟的空間布置,另外如果需要安裝保護外殼,也可以得出合適的外殼尺寸,對工程項目設計有較大的意義。

        結束語

        本文結合筆者對于MagNet電磁場仿真軟件的學習和應用,獲得了空心電抗器電感的一種新的計算方法——有限元分析法,通過此方法,對于新的空心電抗器產品或者電感設計沒有把握的產品,在設計完成后,可以通過MagNet軟件仿真計算電感,作為設計的校驗,在設計和仿真完全達到一致性的情況下,可以省去試制樣機的環(huán)節(jié),提高樣機開發(fā)的成功率,節(jié)省成本,縮短開發(fā)周期。另外除了采用MagNet仿真空心電抗器的電感,同樣可以結合MagNet和ThermNet軟件,對空心電抗器進行電磁耦合及熱仿真,得出空心電抗器的溫升。鑒于篇幅有限,本文不再敘述熱仿真的內容。

        圖3 實體模型初始網格情況

        圖4 磁矢量圖

        圖5 磁感應強度分布云圖

        圖6 磁場等位線圖

        DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2016.06.022

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